摘要
HKk;oG 37 wm[Z 迈克尔逊
干涉仪是
光学干涉测量的典型装置。 装置中的不同配置可能导致不同的干涉条纹,因此,它们之间的关系非常值得去深入研究。借助
VirtualLab Fusion中的非
序列追迹技术,可以轻松设置和配置迈克尔逊
干涉仪,并在不同情况下显示干涉条纹。在该示例中,展示了几种典型情况下相应的干涉条纹。
hmOhXE[a& 95,y@~*] 33_YZOy^j '~ 3a(1@8 建模任务
/YWoDHL -bK# &o, K4i#:7r'b Q9N=yz 等效光程的计算结果
uuzDu]Gwu kE tYuf^ m-lUgx7 a3L]'E'*# 平移可移动
反射镜的计算结果
"PBUyh-Z 93yJAao9 x[3kCa|4A _^'fp 倾斜可移动反射镜的计算结果
xQC.ap u2^oXl BlS0I%SN ^{["]!f# 平移和倾斜可移动反射镜的计算结果
jYet!l inavi5. IBY3QG b+\jFGC%6= VirtualLab 视图
z]> 0A XB-pOtVm HHD4#XcU P@:#NU[ VirtualLab 流程
x2.G1 lDNB0Ad •设置入射高斯场
"xlf6pm% lNQ t -基本
光源模型 $!Z6?+ •设置组件的位置和方向
o;mXk2 -LPD II:位置和方向
\pB"R$YZ6 •设置组件的非序列通道
="RDcf/ -非序列追迹通道设置
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0=U L$h.VQv+ A"k6n\!n; A5tY4?| VirtualLab 技术
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